第四章材料热学性能材料科学基础精选文档.ppt
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1、第四章材料热学性能材料科学基础本讲稿第一页,共二十三页热传导热传导基本的传递方式。它的机制主要可分为下列三种:A自由电子的传导自由电子的传导(金属)B晶格振动的传导晶格振动的传导(具有离子键和共价键的晶体)C分子的传导分子的传导(有机物等)在固体中任一点上的热流量q正比于温度梯度即:q(d T/d X)因此,若两平面保持T1和T2的温度,则稳态稳态热流量(与时间无关)为:q=A(T1-T2)/d式中A为平板面积,为热导率为热导率,d为厚度对一组相似的不同材料的平面板,传热速率正比于热导率。若考虑瞬间的而不是稳态的热流若考虑瞬间的而不是稳态的热流(即(即非稳态)非稳态),那么在固体中温度变化的速
2、率为:=/CP 式中为热扩散系数,m2.s-1;CP为比热容为比热容;为密度当热流量以某速率流入到一个材料中时,温度上升的速度正比于 而反比于单位体积的热容,CP本讲稿第二页,共二十三页2.热导率热导率(thermalconductivity)定义:单位温度梯度单位温度梯度下,单位时间单位时间内通过单位垂直单位垂直面积面积上的热量热量,是材料传输热量的速率的量度Q/A=(d T/d X)的单位的单位:J.s-1.m-1.K-1或或W.m-1.K-1金属金属:高自由电子无机非金属无机非金属:中等晶格热振动高分子高分子很小,0.1-0.4之间银最高银最高427合金合金40金金刚石刚石30玻璃玻璃1
3、本讲稿第三页,共二十三页从物质原子水平上来说,在一块冷平板的一个面上,外加热能的从物质原子水平上来说,在一块冷平板的一个面上,外加热能的影响是增加该面上的原子热振动振幅,然后,加入的热能以某一影响是增加该面上的原子热振动振幅,然后,加入的热能以某一速率向对面方向扩散。速率向对面方向扩散。金属金属:金属是优良的导热体,这是因为自由电子在金属中主要承担了热量的传递.金属内的杂质和缺陷会防碍自由电子的运动,减少传导作用,所以合金的热导率明显变小.非金属非金属:扩散速率强烈地取决于邻近原子的振动和结合的基团.强力结合发生在共价键合的材料中,在有序的晶体晶格中传热是比较有效的(如晶态石英)。极度无序结构
4、的无定形固体表现出很低的热导率.高分子高分子:在分子固体中,次价力把晶体结构结合在一起,因为分子之间弱的结合,导热性差.热传递沿分子链进行比在分子间进行要容易.取向引起热导率的各向异性,沿取向方向热导率增大,横向方向减小.本讲稿第四页,共二十三页例题例题:有一块有一块面积面积为为0.25m2、厚度厚度为为10mm的钢板的钢板热导率热导率为为51.9W/(m*K),两表面的,两表面的温度温度分别为分别为300和和100,试计算该钢板试计算该钢板每小时损失的热量每小时损失的热量?解:q=A(T1-T2)/d=51.9*0.25*(300-100)/0.01=259.5KWQ=259.5*3600=
5、934.2MJ本讲稿第五页,共二十三页3、比热容比热容(CP)或)或CV材料对热量的吸收能力材料对热量的吸收能力热热容容(heatcapacity):在没有相变或化学反应的条件下,将一摩尔材料的温度升高一度所需的能量。单位为J/molK。若体积恒定若体积恒定,那么所吸收的热量等于内能内能的增量等容热容等容热容:内能对于温度的曲线上的斜率若物质处于恒压若物质处于恒压,所吸收的热量等于焓焓的增量:等压热容:等压热容:焓对于温度的曲线上的斜率Cp总是大于Cv,除非绝对零度时CP=CV=0本讲稿第六页,共二十三页比热容与相变比热容与相变比比热热容容是是指指将将一一定定质质量量的的材材料料的的温温度度升
6、升高高1所所需需要要的的能能量量,单单位位为为J.kg-1.K-1比热容和热容之间的关系是比热容和热容之间的关系是:比热容比热容c=热容热容/原子量原子量高高分分子子材材料料的的比比热热容容主主要要由由化化学学结构决定结构决定,比金属及无机材料的大比金属及无机材料的大.一级相变一级相变:由于热量的不连续变化由于热量的不连续变化,热容出现突变热容出现突变,如图如图(a)二级相变二级相变:在一定温度范围内逐渐完成在一定温度范围内逐渐完成,焓无突变焓无突变,仅在靠近转变点的仅在靠近转变点的狭窄温度区间内有明显增大狭窄温度区间内有明显增大,导致热容急剧增大导致热容急剧增大,如图如图(b)本讲稿第七页,
7、共二十三页4-2-2热膨胀性热膨胀性(ThermalExpension)1、热热膨膨胀胀材料的体体积积或或长长度度随随温温度度升升高高而增大而增大的现象原原因因:原子或分子的热运动,与原子或分子在热能增加时平均振幅的增大有直接关系.振幅随温度增高以后,必然导致原子平均间距的增加,这在宏观上的反映是材料体积和线尺寸的增加。本讲稿第八页,共二十三页2、热膨胀类型热膨胀类型(coefficientofthermalexpansion)线膨胀系数线膨胀系数:温度升高1所引起的线尺寸相对变化 l=(1/l)dl/dT体膨胀系数体膨胀系数:温度每升高1所引起的体积相对变化 V=(1/V)dV/dT对于各向
8、异性固体对于各向异性固体,需要需要23个线膨胀系数个线膨胀系数;对于各向同性固体对于各向同性固体,只要一个线膨胀系数只要一个线膨胀系数影响因素影响因素温度:温度:T升高,增大结构结构:键能大,减小无机材料无机材料小,10-510-6金属金属中,1310-5高分子高分子大,2.52510-5本讲稿第九页,共二十三页各种材料的线膨胀系数比较各种材料的线膨胀系数比较共价键材料与金属相比,一般具有较低的膨胀系数;聚合物类材料与大多数金属和陶瓷相比有较大的膨胀性;塑料的线膨胀系数一般为金属的310倍;热塑性塑料的线膨胀系数比热固性塑料大,这是因为交联网络聚合物为三维共价键结合,所以膨胀系数低;对于线性长
9、链聚合物,由于其分子间为弱的范氏力结合,膨胀系数较高.由于线性长链聚合物的聚集状态取决于加工历史以及熔体的冷却速度等,其膨胀系数具有较大幅度的可变性。本讲稿第十页,共二十三页4-2-3耐热性耐热性(HeatResistance)1、概念概念:耐热性耐热性指在受负荷下,材料失去其物理机械性能而发生永久永久变形变形的温度。高高分分子子材材料料常温及中温条件下使用,目前连续使用温度未超过500C,一般170C。钢钢550C;合金合金900C;石墨石墨3000C。陶瓷陶瓷2000C。材料的使用上限温度材料的使用上限温度(课本课本329页页表表4-14)本讲稿第十一页,共二十三页2、耐热性表征耐热性表征
10、(高分子材料)(高分子材料)物理状态:可用玻璃化转变温度(Tg),软化温度(Ts),熔融温度(Tm)进行表征.聚合物的耐热性与聚合物的结构有强烈的依赖性,凡是能使聚合物Tg和Tm升高的结构因素,都能使得聚合物的耐热性得以提高。一般来讲,主要包括交联交联,结晶和刚性链结构结晶和刚性链结构三个方面:交联:热固性塑料不熔不溶,无明显的玻璃化转变温度,其耐热性一般都高于热塑性塑料.刚性链结构:大分子主链由芳环和杂环,以及梯形结构连接起来的聚合物具有最高的耐热性.但这类刚性链结构聚合物的溶解性极差,熔点非常高,甚至不溶不熔给成型加工带来困难,从而限制其在工业中的应用。本讲稿第十二页,共二十三页4-2-4
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